日夏养花网

您好,欢迎访问日夏养花网,我们的网址是:http://www.rixia.cc

地球上的氧气是怎么形成的

2022-01-26 06:59:15 分类:养花问答 来源: 日夏养花网 作者: 网络整理 阅读:168

地球上的氧气是怎么来的?

光合作用不是地球再生氧气的主要来源
人们都知道早晨的空气比较新鲜,地面氧气含量比较高;傍晚空气比较沉焖,地面氧气含量比较低.
现行的理论认为地球的氧气来源与植物的光合作用,是地球氧气的主要来源.
但是植物学家发现植物在夜里是消耗氧气的,植物只是在白天吸收二氧化碳放出氧气,在夜里植物是吸收氧气释放出二氧化碳的.这个发现就使自然规律与现代理论产生如下的逻辑矛盾:
为什么通过白天植物的光合作用释放的氧气不能使地球傍晚空气新鲜起来,地面氧气含量得到提高?
为什么通过黑夜植物的呼吸作用吸收的氧气不会使地球早晨空气产生沉闷感觉,不会使地表氧气含量降低?
也许有人会说白天人类的生活活动消耗的氧气大于光合作用产生的氧气,所以还不能使地球傍晚空气新鲜起来,地面氧气含量得到提高.可是假如是这样,地球的氧气就会越来越少啊?
通过上面矛盾的演绎,得出的唯一解释就是:
地球的再生氧气主要来源在于地球电场电流活动对水分子的电解活动.
地球早晨空气新鲜是因为地球电场早晨天空空域相对地球带负电,使地表有较强的吸收氧气负离子的能力,使地表氧气浓度得到提高.
地球傍晚空气沉闷是因为地球电场傍晚天空空域相对地球带正电,使地表有较强的吸收氢气阳离子的能力,使地表氢离子浓度相对提高并容易诱发雷电等氧化活动,使地面空气显得比较沉闷.
空气中的氧气占21%的比例。
地球上的氧气,最主要的来源是植物的光合作用。植物进行光合作用,分解水而放出氧气,同时还原二氧化碳合成的机物。按照现在地球上的植物情况,每年可产生氧气100多一吨

地球形成初期有氧气么?氧是如何形成的?

初期是没有氧气的,都是一些氢气和氦气之类的,,然后在地球不断受到闪电和雷击之后,逐渐产生了一部分氧气,于是海里逐渐出现植物,等到植物多了之后迁移到陆地,才开始产生大量氧气。希望采纳,手机打字慢。。
初期地面上没有氧气,所以所有动物的始祖都在水里。后来地面上有了植物,才有了氧气,动物才上岸的。(我记得是这样)
初期没有氧气
火山不断喷发
  地球大气的演化经历了原始大气、次生大气和现在大气三代。
  原始大气的形成与星系的形成密切有关。宇宙中存在着许多原星系,它们最初都是一团巨大的气体,主要成分是氢。超新星的每一次爆炸,都进一步使星系内增加更多的较重元素,使星际空间内既有大量气体(以氢、氦为主),又有固体微粒。太阳系是银河系中一个旋臂空间内的气体原星体收缩而成的,因此它包含有气体和固体微粒。
  地球形成初期遍及全球的排气过程,形成了地球的次生大气圈。这时的次生大气成分和火山排出的气体相近。而夏威夷火山排出的气体成分主要为水汽(约占79%)和二氧化碳(约占12%)。但根据H.D.霍兰日夏养花网(1963)的研究,在地球形成初期,火山喷发的气体成分和现代不同,他们以甲烷和氢为主,尚有一定量的氨和水汽。 次生大气中没有氧。这是因为地壳调整刚开始,地表金属铁尚多,氧很易和金属铁化合而不能在大气中留存,因此次生大气属于缺氧性还原大气。
  在绿色植物尚未出现于地球上以前,高空尚无臭氧层存在,太阳远紫外辐射能穿透上层大气到达低空,把水汽分解为氢、氧两种元素。当一部分氢逸出大气后,多余的氧就留存在大气中。在此过程中,因太阳远紫外线会破坏生命,所以地面上就不能存在生命。初生的生命仅能存在于远紫外辐射到达不了的深水中,利用局地金属氧化物中的氧维持生活,以后出现了氧介酶(Oxygen-mediating enzymes),它可随生命移动而供应生命以氧,使生命能转移到浅水中活动,并在那里利用已被浅水过滤掉有害的紫外辐射的日光和溶入水中的二氧化碳来进行光合作用以增长躯体,从而发展了有叶绿体的绿色植物。于是光合作用结合水汽的光解作用使大气中的氧增加起来。大气中氧的组分较多时,在高空就可能形成臭氧层。这是氧分子与其受紫外辐射光解出的氧原子相结合而成的(见大气臭氧层)。臭氧层一旦形成,就会吸收有害于生命的紫外辐射,低空水汽光解成氧的过程也不再进行。于是在低空,绿色植物的光合作用成为大气中氧形成的最重要原因。这时生命物因受到了臭氧层的屏护,不再受远紫外辐射的侵袭,且能得到氧的充分供应,就能脱离水域而登陆活动。总之,植物的出现和发展使大气中氧出现并逐渐增多起来,动物的出现借呼吸作用使大气中的氧和二氧化碳的比例得到调节.
http://baike.baidu.com/view/956913.htm

地球上日夏养花网的氧气是怎么形成的?

在远古时代,地球上的大气中几乎没有氧气。含量极其微少的自由态氧气是由紫外线光解水产生的。后来,出现了适应于无氧呼吸的微生物,它们有光合色素,能利用日光能还原大气中的二氧化碳使之成为有机物。再后,演化出一支能利用水与二氧化碳形成有机物质的具有光合功能的低等植物。这些低等植物通过光合作用能释放出氧气,从而改变了大气中的成分。氧气的形成为有氧呼吸的产生奠定了物质基础,使生物的代谢类型发生了显著变化。进化至今的高等植物虽然以有氧呼吸为主,但仍保留无氧呼吸的能力。在无氧条件下,仍能在短时内进行无氧呼吸以保障生命活动之进行。

满意请采纳

地球上的氧气从哪来

1、一部分氧气是植物产生

地球上的植物经过光合作用,将空气中的二氧化碳还原成氧气以及将植物根部所汲取的水分解释放出氧气。

2、一部分来源于蓝藻细菌

这种微生物彻底的改变了地球大气层。它们将氧气以废物的形式排放,使得地球大气层里充满了氧气。据岩石证据表明,在约26亿年前,大气中的游离氧含量突日夏养花网然增加,有说法认为,是由于海藻类植物进行光合作用,使得地球上的氧气迅速增加。

而破坏氧气的甲烷细菌所依赖的镍的数量急剧减少,使得大气中的含氧量大量增加,氧气增加后使得地球上物质成分发生了变化,也使日后动物的出现成为了可能。

3、地球上的氧气还和原始星云有关

构成太阳系的原始星云是富含氢气以及氧气等许多元素的星云,氢与氧在适宜的条件下生成水,又在的适宜环境下构成冰而被保存起来。

扩展资料

氧气的化学性质比较活泼。除了稀有气体、活性小的金属元素如金、铂、银之外,大部分的元素都能与氧气反应,这些反应称为氧化反应,而经过反应产生的化合物(有两种元素构成,且一种元素为氧元素)称为氧化物。一般而言,非金属氧化物的水溶液呈酸性,而碱金属或碱土金属氧化物则为碱性。

在受激发下,氧气分子的两个未配对电子发生配对,自旋量子数的代数和S=0,2S+1=1,称为单线态氧。

空气中的氧气绝大多数为三线态氧。紫外线的照射及一些有机分子对氧气的能量传递是形成单线态氧的主要原因。单线态氧的氧化能力高于三线态氧。

单线态氧的分子类似烯烃分子,因而可以和双烯发生狄尔斯-阿尔德反应。

参考资料来源:百度百科-氧气

据科学家调查表明,地球在形成初期,没有多少氧气。氧主要是氧元素的化合物形式存在。由电场或紫外线分解水只能产生很少http://www.rixia.cc的氧。氧气的大量出现是由于地球上的一种藻类植物通过光合作用产生并缓慢积累下来的。藻类等绿色植物可以依靠阳光和二氧化碳制造氧气。随着绿色植物的大量出现,地球上的氧气越来越多。6500万年前,氧气曾经达到空气的35%,又很快降到17%。

然后大气的含氧量又慢慢升高,现在氧气大约占空气的20%多。据信6500万年前的氧气减少,是因为小行星撞击地球,烟雾长时间遮住太阳光,使绿色植物大量死亡,结果造成恐龙的灭绝。相比之下,人类和动物的呼吸消耗氧气很少,地球上现存的氧气可以使用上万年,但人类的工业用氧却非常多。现在达到每年50亿吨。

地球上的氧气是从哪里来的?大多数人都不知道是“它”产氧的

地球上的氧气主要是通过植物进行光合作用,而产生的
在地球这天体形成的时候,和其它物质一样已经存在。气体的氧气受挤压逃逸到地球的表面,又受地球引力牵引,在地球外围与氮气等气体形成大气层。
植物能通过光合作用将空气中的二氧化碳转换为氧气和碳水化合物。但不是氧气形成和存在的主要原因。

为什么地球上有氧气?

地球的大气层形成初期是不含氧气的。原始大气是还原性的,充满了甲烷、氨等气体。
大气层氧气的出现源于两种作用,一个是非生物参与的水的光解,一个是生物参与的光合作用。
生物的光合作用对大气层的影响巨大。它造成了大气层由还原氛围向氧化氛围的转变。使得水光解产生的氢气能重新被氧化为水回到地球而不至于扩散到外层空间去,从而防止了地球上的水的流失。同时光合作用也加速了大气层氧气的积累,深http://www.rixia.cc刻地改变了地球上物种的代谢方式和体型。大气层含氧量在石炭纪的时候一度上升到了35%。氧气含量的增加造成了依赖于渗透方式输氧的昆虫在体型上的巨型化。在石炭纪曾出现过翼展2英尺半的巨蜻蜓。
答;呼吸顺畅才能心情愉快,所以因为有树木,树木所产生的二氧化碳人类要呼吸,让我dengxiaobei积极并且努力地让树木和花花草草的绿色he五颜六色映照着祖国的大地,山川河流角角落落,再造人类的美好家园
很早很早以前地球有很微量的氧气,而且地表状况十分恶劣。大气主要是N2和Co2,后来通过复杂的变化,地球开始出现了厌氧型生物。在生命的作用下,地球的氧气开始不断积累。后来又出现了藻类,在各种(必须注意是各种)生物的作用下,氧气开始积累。 植物的光合作用,吸收二氧化碳,释放氧气

文章标签:

本文标题: 地球上的氧气是怎么形成的
本文地址: http://www.rixia.cc/wenda/206453.html

上一篇:盆腔肿物属于肿瘤吗,严重吗

下一篇:酿造葡萄酒的葡萄什么品种比较好

相关推荐

推荐阅读

猜你喜欢

返回顶部